Cтраница 1
Движение охлаждающей среды в каналах роторов электрических машин обладает во многих случаях определенной спецификой. Так, при движении газа ( воздух, водород, гелий) выброс из каналов иногда осуществляется в цилиндрический зазор между ротором и статором, представляющий собой в синхронных генераторах резервуар большой по сравнению с каналами вместимости. Вход в каналы, как правило, является чисто радиальным, без предварительного закручивания. [1]
![]() |
Канал с радиальными стенками.| Канал с параллельными стенками. [2] |
Движение охлаждающей среды в каналах вращающего ротора является сложным. По отношению к неподвижному наблюдателю или, что то же, по отношению к неподвижным опорам вала ротора параметры движения частицы: траектория, скорость, ускорение - величины абсолютные. Компонентами абсолютных величин являются параметры переносного и относительного движений. [3]
Движение охлаждающей среды вне машины происходит в каналах, поперечные размеры которых соизмеримы с их длинами; поэтому распределение скоростей по поперечным сечениям может быть весьма неравномерным, а вместе с ним неравномерно и распределение температуры охлаждающей среды по сечению канала. Отсюда следует, что измерение температуры охлаждающей среды сразу по выходе из охладителя может дать неверные результаты, если оно не производится достаточным количеством измерителей, разбросанных по сечению канала; но количество измерителей температуры может быть значительно уменьшено, если они располагаются как можно дальше от охладителей, непосредственно при входе в машину, где вследствие энергичного перемешивания струй температура охлаждающей среды уже выравнивается. [4]
Пути движения охлаждающих сред бывают при этом достаточно сложными. Определение полного сопротивления машины для таких условий составляет задачу вентиляционного и гидравлического расчета, подробно излагаемую в последующих главах. [5]
Пути движения охлаждающих сред в электрических машинах обычно довольно сложны. Здесь могут быть каналы с гладкой и шероховатой поверхностью; аксиальные и радиальные; неподвижные и вращающиеся; короткие и длинные; круглого и некруглого сечения. Во многих машинах охлаждающий газ проходит в щелях, образованных решеткой лобовых частей обмотки. [6]
Пути движения охлаждающих сред бывают при этом достаточно сложными. Расчет полного сопротивления машины для таких условий составляет задачу вентиляционного и гидравлического расчетов, подробно излагаемую в последующих главах. [7]
При изучении движения охлаждающих сред нас обычно не интересует движение молекул или мельчайших частиц жидкости. Важно определить, как движется вся жидкость или такие ее части, которые содержат много молекул. [8]
В большинстве случаев движение охлаждающих сред в каналах электрической машины носит турбулентный характер. [9]
В большинстве случаев движение охлаждающих сред в каналах электрической машины носит турбулентный характер. [10]
При искусственной конвекции движение охлаждающей среды производится с помощью вентиляторов или насосов. [11]
Различают два типа движения охлаждающей среды у нагретого тела: естественное и вынужденное. Частицы среды, соприкасающиеся с нагретой поверхностью, приобретают более высокую температуру, чем удаленные от поверхности частицы, и под воздействием разности давлений они перемещаются, унося с собой некоторое количество тепла из зоны более высоких давлений в зону более низких. Более холодные частицы поступают на их место и процесс повторяется. [12]
В некоторых случаях целесообразно повышать скорость движения охлаждающей среды и, как следствие, коэффициенты теплообмена, не изменяя при этом расход среды и другие параметры. [13]
В некоторых случаях целесообразно повышать скорость движения охлаждающей среды и, как следствие, коэффициенты теплоотдачи, не изменяя при этом расход среды и другие параметры. [14]
Конвекционное охлаждение может быть естественным, когда движение охлаждающей среды происходит за счет разницы в плотности холодных и нагретых ее объемов, либо искусственным, когда движение охлаждающей среды достигается за счет искусственных побудителей - насосов или вентиляторов. [15]